Представяне на тема "Радиация - проблеми и перспективи ...". Представяне - радиация и живот. Биологично действие на презентацията на радиоактивни изотопи върху радиация

Слайд 1.

Биологично действие на радиоактивни изотопи
Радиация и живот

Слайд 2.

Ядрена енергия - източник на всички съществуващи
Радиоактивността е природен феномен, който не зависи от това дали е открил неговите учени или не. Радиоактивни са почва, валежи, скали, вода. Слънцето и звездите блестят благодарение на ядрените реакции, които се случват в техните дълбочини. Откриването на този феномен доведе до използването му. Сега няма нито една индустрия без неговото използване - медицина, машини, енергия, пространство, отваряне на нови елементарни частици, това са ядрени оръжия, ядрени отпадъци, атомни електроцентрали.

Слайд 3.

Развълнуваните атоми и йони имат силна химическа активност, следователно, нови химични съединения се появяват в клетките на тялото, чужди на здрав организъм. При действието на йонизиращо лъчение сложните молекули и елементи на клетъчни структури се унищожават. В човешкото тяло процесът на образуване на кръв е нарушен, което води до дисбаланс на бели и червени кръвни клетки. Човекът е болен срещу русата, или така нареченото радиално заболяване. Големите дози водят до смърт.
Радиоактивното излъчване има силен биологичен ефект върху тъканта на живия организъм

Слайд 4.

Речник на термините: йонизираща радиация радиация доза експозиция на ефективността на дозата е ефективна еквивалентна доза критични оргатоктори
Ядрено йонизиращо лъчение
1) алфа лъчение; 2) бета радиация; 3) рентгенова и гама радиация; 4) неутронни потоци; 5) Proton поток.

Слайд 5.

Източници на йонизиращи лъчения
Естествени находища на руди, притежаващи алфа или бета активност (тория-232, уран-238, уран-235, радий -226, радон-222, калий-40, рубид-87); Звезди за пространствено радиация (бързо заредени частици и гама кванти)
Изкуствени изотопи, отпуснати от човека; Устройства, устройства, в които се използват радиоактивни изотопи; Домакински уреди (компютри, евентуално мобилни телефони, микровълнови печки и др.)

Слайд 6.

Различни радиоактивни вещества проникват в човешкото тяло по различни начини. Това зависи от химичните свойства на радиоактивния елемент. Радиоактивните вещества могат да проникнат в тялото с храна и вода, през жителите на храносмилането, които те се простират по цялото тяло. Радиоактивните частици от въздуха по време на дишането могат да влязат в белите дробове. В този случай те говорят за вътрешна експозиция. Освен това човек може да бъде изложен на външно облъчване от източник на радиация, който е извън тялото му. Ликвидаторите на аварията в Чернобил се подлагат главно на външно облъчване.
"Вход радиационна врата"

Слайд 7.

Слайд 8.

Ефекта на радиацията върху тъканите и човешките органи, чувствителност към йонизиращо лъчение.

Слайд 9.

Йонизиращото радиация в действие върху живите организми предимно води до йонизация на водни молекули, винаги присъстващи в живите тъкани и молекули на различни протеинови вещества. В същото време свободните радикални окислители, които имат голяма токсичност, променят процесите на живот, са оформени в живите тъкани. Ако дадено лице е систематично изложено на дори и много ниска радиационна доза или радиоактивни вещества се депозират в тялото му, може да се развие хронична радиационна болест.

Слайд 10.

Класификация на възможните последици от облъчването на хората
Радиационни ефекти на хората
Соматични (последствия от експозицията на облъчване, засягащи облъчените, а не върху неговото потомство)
остра радиационна болест
хронична радиационна болест
увреждане на местно лъчи (радиационна изгаряне, очен катаракта, щети от секс клетки)
Соматична стохастична (трудно да се открие, тъй като те са незначителни и имат дълъг скрит период, измерен от десетки години след облъчване)
намаляване на продължителността на живота
злокачествени промени в кръвта на образуващите клетки
тумори на различни органи и клетки
Генетични (вродени деформации, произтичащи от мутации, промени в наследствените свойства и други нарушения в гениталните клетъчни структури на облъчени хора)

Слайд 11.

Радиоактивните вещества причиняват необратими промени в структурата на ДНК.

Слайд 12.

Дори малките дози радиация не са безвредни и тяхното влияние върху тялото и здравето на бъдещите поколения не е напълно проучено. Въпреки това, може да се предположи, че радиацията може да причини, преди всичко ген и хромозомни мутации, които по-късно могат да доведат до проявление на рецесивни мутации.

Слайд 13.

Значителен принос за радиацията на човек въвежда радон и продуктите му. Основният източник на този радиоактивен инертен газ е земната кора. Проникне през пукнатините и пукнатините в основата, пода и стените, Радон се забавя в помещенията. Друг източник на радон на закрито е строителни материали (бетон, тухла и др.) Радон също може да се прибере вкъщи с вода (особено ако се сервира от артезианските кладенци), при изгаряне на природен газ и др. Радон е 7.5 пъти по-тежък от въздуха. Основната част от радиационната доза от Радон е човек, който е в затворена, невероятна стая; С дългосрочно пристигане на радон и неговите продукти в човешкото тяло, рискът от рак на белия дроб се увеличава многократно
невидим, без вкус, без миризма, тежък газ

Слайд 14.

Радиацията може да причини сериозни последствия, произтичащи от часове или дни, и дългосрочни последици, които се проявяват през годините или десетилетия. Вредата, причинена от човешкото тяло, зависи от дозата на радиация. Дозата, от своя страна, се определя от две обстоятелства: радиационна мощност (количеството на излъчване, излъчвано от източника на час); Продължителност на експозицията. Колкото по-голяма е дозата на радиация, толкова по-сериозни последици. Човек, който е получил много голяма доза за кратък период от време, най-вероятно ще умре след няколко часа.
Какво може да предизвика радиация

1 слайд

2 слайд

Азанов радиация Анастасия Леонидовна Mou "Sosh No. 11" PGT Overhead Краснокалска област

3 слайд

Радиацията около атомното радиация, или йонизиращото лъчение, се нарича потоци от частици и електромагнитни квартални, които са оформени при ядрени трансформации, т.е. в резултат на ядрени реакции или радиоактивен разпад.

4 слайд

5 слайд

Алфа радиацията е поток от алфа частици - хелий-4 ядра. Алфа частици, родени по време на радиоактивен разпад, могат лесно да бъдат спрени с лист хартия. Бета радиацията е потокът от електрони, произтичащи от бета гниене; За да се предпази от бета-частици на енергия до 1 meV, достатъчно алуминиева плоча с дебелина от няколко милиметра. Гама радиацията има много по-голяма проницателна способност, защото се състои от високоенергийни фотони, които нямат такса; За защита, тежките елементи (олово и т.н.) са ефективни, абсорбиращи меки фотоните в слой с дебелина от няколко cm. Проницателната способност на всички видове йонизираща радиация зависи от енергията.

6 слайд

Немски физик. Първата в историята на лауреата на Физика на Нобелова награда (1901). Направи специален дизайнерска тръба - антикатодът е плосък, който осигурява интензивен поток от рентгенови лъчи. Благодарение на тази тръба (по-късно ще се нарича рентгенова версия), която изучава и описва основните свойства на неизвестната по-рано радиация, която се нарича рентгенова снимка. (R)

7 слайд

8 слайд

9 слайд

10 слайд

Какъв е въпросът - обект, върху който се съхраняват радиоактивни вещества, се използват или транспортират, с инцидент, на който или неговото унищожение може да възникне облъчване или радиоактивно замърсяване на хора, селскостопански животни и растения, икономически обекти и околната среда. R - радиация за - опасни за - обект

11 слайд

Радиационни опасни съоръжения в Перм и Перм област OJSC Соликалски магнезиево рециклиране на минерални суровини с повишено съдържание на естествени радионуклиди (Uranium-238, торий-232 и техните дъщерни дружества) Lukoil-perm LLC PERM Точка за съхранение Радиоактивни отпадъци: Съхранение на твърдо вещество Нефтени отпадъци, замърсени с радиоактивни вещества - ядрено-експлозивни технологии (стронций-90, цезий-137) GUZ "Perm Регионален онкологичен диспансер" затворени радионуклидни източници: гама терапевтични устройства Agat-Wu, Agat-C и Rokus Am FPK "Perm Powder Plant" Затворени радионуклидни източници: мобилна гама дефектоскоп активност 2,70 ° + 12 bk; Lukoil-permnegheorgsintez LLC затворени радионуклидни източници на неутрон и гама радиация KVANT-PERM LLC REPET Съхранение на радиоактивни вещества. Допустимата обща активност на радиоактивни вещества 7.40e + 12 bk;

12 слайд

13 слайд

4 Фази Първоначалната фаза на произшествието е период от време, предхождащ началото на емисиите (освобождаване от отговорност) на радиацията в околната среда, или периода на откриване на възможността за излагане на населението извън санитарната защита на предприятието. В някои случаи тази фаза не е фиксирана поради нейната честота. Ранна фаза на инцидента - период на действително емисии (нулиране) на радиоактивни вещества в околната среда, настаняване или местоположение на населението. Продължителността на този период може да бъде от няколко минути или часове в случай на еднократна емисия (нулиране) до няколко дни в случай на дълга емисия (нулиране). Средната фаза на инцидента обхваща периода, през който няма допълнително получаване на радиоактивността от източника на емисии (нулиране) в околната среда. Средната фаза може да продължи от няколко дни до една година след инцидента. Късна фаза на произшествието (фаза на възстановяване) - период на връщане към условията на нормален живот на населението. Тя може да продължи от няколко седмици до няколко години или десетилетия (в зависимост от силата и радионуклидния състав на емисиите, характеристиките и размера на замърсената зона, ефективността на мерките за радиационна защита), т.е. преди да се спре необходимостта от защитни мерки.

14 слайд

Свойства на радиоактивни вещества Няма миризми, цветове, вкус или други външни признаци; Те могат да причинят поражение не само в контакт, но и на разстояние от източника на замърсяване; Радиоактивните вещества не могат да бъдат унищожени по химичен или друг начин.

15 слайд

Радиационни ефекти на човешкото облъчване. Соматични (телесни) - възникващи в човешкото тяло, което е било изложено на облъчване: * остра и хронична радиационна болест * радиус изгаряне, катаракта, увреждане на очите. Соматисто-стохастични - сменяеми десетки години след облъчване: * намаляване на живота * органи и клетки генетични клетки - свързани с увреждане на генетичния апарат и се проявяват в следното или следващите поколения: това са деца, внуци и по-далечни потомци на човек който е изтекъл.

  1. 1. Изпълнени Topchy Irina Viktorovna Master of Health Focationals на Zaporizhzhya Gymnasium No. 11
  2. 2. Излъчването винаги съществува. Радиоактивните елементи са част от земята от началото на своето съществуване и продължават да присъстват на настоящето. Въпреки това, самата феномен на радиоактивност е отворена само преди сто години. Радиоактивността не е нов феномен; Новост се състои само в начина, по който хората се опитват да го използват.
  3. 3. Терминът "излъчване" идва от латинския радиус и означава "лъч". В най-широкия смисъл на думата радиация покрива всички видове радиация, съществуващи в природата - радиовълни, инфрачервена радиация, видима светлина, ултравиолетова и, накрая, йонизиращи лъчения. Всички тези видове радиация, притежаващи електромагнитна природа, се различават в дължината на вълната, честотата и енергията.
  4. Има и радиация, която има друга природа и са потоци от различни частици, например, алфа частици, бета частици, неутрони и др. Всеки път, когато бариерата възникне на радиационния път, той предава част или цялата си енергия за тази бариера. И за това колко енергия се прехвърля и абсорбира в тялото, зависи от крайния ефект на облъчването. Всеки знае удоволствието от бронзовите слънчеви изгаряния и скръбта от най-трудните слънчеви изгаряния. Очевидно е, че превода от всякакъв вид радиация е изпълнен с неприятни последици.
  5. 5. Йонизиращото лъчение се нарича, защото радиацията, проникваща през всякакви човешки тъкани причинява възбуждането на атомите. Атомни електрони, останали "зависими" от ядрото, отиват в състояние с повишена енергия и в същото време атомите и молекулите се увеличават. Съответно, ако е жива клетка, тя вече не може да функционира нормално, тъй като неговата структура е счупена и става дефектна.
  6. 6. В допълнение, някои електрони все още "излизат" от ядрото, които се втурват в други атоми и молекули. В същото време, притежаващи силна енергия, те също могат да възбудят атомите и появата на нови йони. Този физически феномен се нарича йонизация. Така с всички вещества, промените започват да се появяват в различни степени. В зависимост от вида на радиацията се отличава и основните промени, които са способни да преминават в човешкото тяло.
  7. 7. Например, разкъсванията на ДНК и РНК могат да се появят в жива клетка, изместването в биологичната структура на атомите, като по този начин причиняват мутацията на тялото и способността за разпространение на последиците за бъдещите поколения. Да се \u200b\u200bпредскаже как точно радиацията ще повлияе на конкретно лице, обаче, е известно, че всички човешки органи имат различна чувствителност към йонизираща радиация.
  8. 8. Човекът е постоянно под влияние на радиацията и не усеща влиянието му. Опасността за дадено лице представлява голямо количество (доза) и естеството на радиацията.
  9. 9. Най-изложени на облъчване: семена и яйчници, червен костен мозък, светлина, стомаха, червата на дебелите, щитовидната жлеза, черния жлеза, жлъчния мехур. Ето основните структури на ефектите на радиацията на човек: алфа частиците са положително заредени частици, тежки ядки на хелий. Бета частиците са обикновени електрони. Гама радиацията е сходна чрез електромагнитната природа с обикновена видима светлина, но има много по-голямо, проникващо чрез материали, способност.
  10. 10. Неутрони - електрически неутрални частици, например, се появяват в близост до работния атомния реактор. Рентгеновата радиация е сравнима с гама-лъчението, което има по-малко енергия. Пример за естествена рентгенова радиация, нашето слънце, обаче, земната атмосфера надеждно осигурява защита от нея.
  11. 11. Гореспоменатите частици могат да унищожат или увреждат много клетки, но защитата срещу радиационна радиация е известна дълго време. Например, дори дрехите ни предпазват от алфа лъчение, през които електроните не проникват в тялото на човек.
  12. 12. Ефективна защита срещу бета частици, може да служи като алуминиева плоча с дебелина повече от 6 милиметра. Но за да се предпази от гама частици, са необходими специални защитни екрани, изработени от оловни или дебели бетонни плочи.
  13. 13. Като цяло, за да се предпазите от радиация, е необходимо да се открият места, където е налице. За тези цели, специални инструменти и методи за измерване използват.
  14. 14. Радиация, електромагнитни полета на микровълни и EHF диапазони, ултразвук и дисплеи, с широк спектър от радиация - всички тези фактори са широко представени в ежедневието ни. Това са телевизори, компютри, микровълнови пещи, мобилни телефони, различни ултразвукови устройства и др., Както и нощувки в близост до високоволтови предавателни линии, телевизионни и релейни кули, обекти, използващи радиационни материали. Тъй като изкуственото радиация с най-различните начини все повече нахлуват човечеството, тогава поне от чувство за самосъхранение трябва да открием евентуални опасности навреме и да знаем как да ги защитаваме от тях.
  15. 15.  http://ru.wikipedia.org  http://works.tarefer.ru  http://shell32dll.narod.ru  http://www.spilc.ru  www.atompharm.ru
  16. 16. Представяне Презентацията е изпълнила горивото Топиччи Ирина Викторовина Викторовна учител по висша категория, методистки методист Zaporizhia Gymnasium No.

Слайд 1.

Клея 2.

Радиацията на алфа лъчението се състои от алфа частици (хелий ядра). Тези частици се разпределят на разстояние не повече от 10 cm. Те се абсорбират напълно от лист хартия. Йонизиращото лъчение е потоците на заразени неутрални частици, както и електромагнитни вълни. Има няколко вида бета рада - частици се разпространяват на разстояние до 15 метра гама радиация с ядрена трансформация се разпространява със скоростта на светлината. Приближават стотици метри. Тази радиация е най-опасната за човек.

Слайд 3.

Радиационни източници изкуствени радиационни източници: предприятия, атомни електроцентрали, военни съоръжения. Естествени източници на облъчване: слънчеви лъжици, природен газ,

Слайд 4.

Характеристики на фокусите на лезията с аварии в атомните електроцентрали Основните причини за произшествия в АЕЦ е: повреда на оборудването погрешните действия на персонала или нарушаването на правилата за експлоатация външни събития (падането на въздухоплавателното средство, природните бедствия, различаващите се действия) по време на Аварии в АЕЦ са оформени области на радиоактивно замърсяване, които са разделени от зоните на умерено облъчване на влиянието на обитателното облъчване на G - изключително опасна радиация

Слайд 5.

Последиците от радиационните аварии радиационните вещества имат определени свойства. Те не, цветове, вкус или други външни знаци, те могат да открият само специални устройства. Те могат да повлияят до 100 метра от източника на замърсяване. Радиоактивните вещества не могат да бъдат унищожени от химикал или по друг начин. Радиоактивното разпадане се определя от периода полуживотния полуживот - този път, през който половината от атомите на радиоактивното вещество се разпадат.

Слайд 6.

Слайд 7.

Ефектите от радиацията върху човешкото тяло 1 - I Група: Червен костен мозък, генитални органи 2 - Аз съм група: мускули, щитовидната жлеза, маслена тъкани, черния дроб, бъбреците, стомаха, светлината, изтичане на очите. 3- Група: Кожа, костна тъкан, ръце, предмишница, пищял и крака.

Слайд 8.

Слайд 9.

Провеждане на йодство йодид калий се използва в следната доза: възрастно население - 130 mg деца до тригодишна възраст - 65mg лекарството се използва след хранене на място с целувка, чай или вода, приемащи лекарството, за да се намали дозата на дозата щитовидната жлеза в продължение на 6 часа до еднократния прием на йод - 131 100 пъти по време на еднократния прием на йод 13199 пъти след пристигането на йод 131 10 пъти шест часа след еднократния прием на йод 131 2 пъти

Кледа 10.

Мерки за защита на населението при радиационни произшествия на аварийната фаза на нейната продължителност на източниците на експозиция Основни видове мерки за експозиция за защита на населението по-рано от няколко часа до няколко дни радиоактивен облак, радиоактивни външни, вътрешни, чрез предупреждение за заразени продукти. Подслон. Защита на респираторната и защитата на кожата. Евакуация. Провеждане на ход на йодната профилактика сред няколко дни до година радиоактивни вещества, които са видели от облака от външни, вътрешни, чрез заразени продукти за преместване. Деактивиране на територията. Контрол на храните. Медицински контрол късно, за прекратяване в защитни мерки, радиоактивни вещества, които са били наблюдавани от облака от външни, вътрешни, чрез заразени продукти към контрола на храните. Медицински контрол.

Представяне на темата "Радиация - проблеми и перспективи ..." във физиката в PowerPoint формат. Информатоспособна презентация за ученици Учениците говори за това каква е радиацията, какви са видовете и източниците на радиация, за неговите предимства и минуси. Презентация от: Учител Каховская Т.н.

Фрагменти от презентацията

Източник на слънцето - радиационен източник

Минаха повече от двадесет века и подобна дилема отново беше изправена от човечеството: атом и радиация, която той излъчва, може да бъде източник на просперитет или смърт, заплаха или надежда, най-доброто или най-лошото нещо.

Хирошима и Нагасаки

Така че, радиацията на двумиите и нейното зло с лицето ни заплашва. Но можем ли напълно да оценим доброто й лице? Единственият подход обикновено води до екстремна, едностранна оценка. Всъщност винаги е невъзможно винаги да се хвалят животозастраховащите слънчеви лъчи, е невъзможно да се придават само разрушителни свойства с радиоактивно излъчване. Говорете за това повече.

Задачи:

  • познават естествени и изкуствени радиационни източници, плюсове и недостатъци на радиация, защита срещу радиоактивно излъчване;
  • да бъде в състояние самостоятелно да придобие нови знания, използвайки ИКТ, изготвя и прави доклади по дадена тема, анализира получената информация и създаване на научно обосновани заключения; развиват умения за комуникация;
  • разумно е да се използват постиженията на науката и технологиите за по-нататъшното развитие на човешкото общество, за да се гарантира безопасността на живота ви.

Радиация - Това е спонтанно разлагане на атомните ядра.

Радиационни видове:

  • α - частици;
  • β - частици;
  • γ - радиация;
  • неутрони;
  • рентгенова радиация.

Източници на радиация

Естествено:
  • Пространство, слънчеви лъчи;
  • Газ Радон;
  • Радиоактивни изотопи в скали (уран 238, торий 232, калий 40, рубидий 87);
  • Вътрешно облъчване на човека поради радионуклиди (с вода и храна).
Създаден от човека:
  • Медицински процедури и методи за лечение;
  • Ядрената енергия;
  • Ядрени експлозии;
  • Сметища за боклук;
  • Строителни материали;
  • Комбинирано гориво;
  • Телевизори, компютри и други домакински уреди;
  • Антики.

Радиация в медицината

Радиацията се използва в медицината за диагностични цели и за лечение. Една от най-често срещаните медицински изделия е рентгенов апарат.

Радиация в селското стопанство

Изследвания в областта - радиационна генетика и радиационен подбор бяха дадени около стотици нови видове с високо добив на култивирани растения, устойчиви на различни заболявания.

Световните лидери в производството на ядрена електричество са:

  1. САЩ (836,63 милиарда kWh / година),
  2. Франция (439,73 милиарда kWh / година), \\ t
  3. Япония (263.83 милиарда kWh / година),
  4. Русия (160.04 млрд. KWh / година),
  5. Корея (142.94 млрд. KWH / година)
  6. Германия (140,53 милиарда kWh / година).

АЕЦ на Русия

Kalinin АЕЦ.

Централна ядрена станция на Русия. Намира се в непосредствена близост до град Удделе на 150 км северно от Твер. Произведената енергия се изпраща до осем региона на страната. Поръчан през 1975 година.

АЕЦ "Балаково"

Най-големият производител на електроенергия в Русия. Поръчан през 1985 година. Всяка година станцията произвежда повече енергия от всяка друга атомна, топлинна или водноелектрическа централа на страната. Станцията осигурява област Волга, Урал, Сибир и Център.

АЕЦ

  • АЕЦ бяха опасни.
  • Аварията в Чернобил е най-трудното в атомната енергетика през 1979 г. в американския диамейл АЕЦ в близост до г-н Харисберг (Дюбинг).
  • Изглежда, че АЕЦ са много печеливши станции! Но всички проблеми са, че в случай на инцидент, тяхното радиоактивно гориво влиза в околната среда, причинявайки смъртно опасно радиационно заболяване и заразяване на терен в продължение на 300 години.
  • Заразената зона е разделена от бодлива тел, тя става неподходяща за цял живот.

Последици от радиационните ефекти

  • Радиационна болест
  • Безплодие
  • Генетични мутации
  • Повтаряйте органите на визията
  • Любимост на нервната система
  • Ускорено стареене на тялото
  • Нарушаване на психическото и умственото развитие
  • Ракови заболявания.

Плюсове на атомните електроцентрали

  • Малък брой ядрено гориво.
  • Ниски транспортни разходи.
  • Няма задължителни за големи реки или полета на запалими вкаменелости
  • Ниска цена на електроенергия.
  • Използването на ядрено гориво не е придружено от горивния процес и емисиите в атмосферата на вредни вещества и парникови газове.
  • Към днешна дата светът се развива подземни и плаващи атомни електроцентрали и ядрени двигатели за космически смъртоносен.

Против АЕЦ

  • Ядрените станции могат да представляват глобална заплаха.
  • Авариите в атомните електроцентрали водят до опасни последици за околната среда в обширни територии, засягащи огромните маси на хората.
  • Геоекологичните последици от инцидента в АЕЦ запазват тяхната острота за много дълго време.
  • Въздушните потоци и водата разпространяват радиоактивни емисии на територията, силно отстранени от АЕЦ (височината на емисиите от аварийната единица достигна височина 1200 м)
  • Радиоактивното гориво влиза в околната среда, причинявайки смъртно опасно радиационно заболяване и заразяване на терена за 300 години.
  • Проблемът за обезвреждане на радиоактивни отпадъци.

Радиация-приятел

  • Използване в медицината (рентгенова диагностика, лъчева терапия и др.)
  • Радиационна генетика и подбор;
  • Радиоактивен втори;
  • Стерилизация и съхранение на хранителни продукти;
  • Възстановяване на снимки;
  • Използването на йонизиращо лъчение в промишлеността.

Радиация-враг

  • Облъчване;
  • Радиоактивен боклук;
  • Опасността от "мирно" радиация;
  • Генетични последици от облъчването.

А. Айнщайн:

"Откритата сила на уран заплашва цивилизацията и хората са не повече от това, когато запалим мача. По-нататъшното развитие на човечеството зависи от нивото на техническите постижения, но от моралните му принципи. "